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无缝人防门消磁钢管磁层/非磁层的关系
发表时间:2018-7-29     阅读次数: 456      字体:【

无缝人防门消磁钢管磁层/非磁层的关系


并发现了磁性耦合常数不仅随非磁性层厚度变化而且随磁性层厚度作周期性的衰减振荡.为了解释这些行为,人防门消磁钢管磁性多层膜的人防门消磁钢管磁性多层膜的穆斯堡尔谱研究自从1986年在Fe/Cr/Fe三明治中发现反铁磁性耦合及1988年在Fe/Cr多层膜中发现巨磁阻(GMR)效应以来[1。Parkin等。和Okuno等相继在许多种类的多层膜和超晶格中观察到反铁磁耦合和GMR效应。人们提出了不同的模型,Fert等[5]对此作了很好的评论.磁层间的交换耦合和GMR效应都起因于磁层/非磁层(M/NM)界面散射所引起的自旋极化电子穿越非磁层并在磁性薄膜间的传播.所以交换耦合和GMR效应理论的焦点问题是界面的粗糙度引起的电子自旋相关散射.从经典的角度看,界面粗糙度引入了界面的反射和透射系数;


从量子角度看,引入了自旋相关散射势.Idzerda等根据XY模型直观地表示了三明治结构的GMR与外加磁场和α的关系为:GMR(H)=Gsin2α,这里G表示GMR系数,α表示两个磁层中磁化强度的相对夹角.从这一关系式中可以看到消磁钢管GMR与磁层中的磁化强度的取向有密切的关系.所以,从实验上研究M/NM界面、M层的结构与磁 合金缺陷的穆斯堡尔谱研究 合金缺陷的穆斯堡尔谱 由于穆斯堡尔谱学方法具有极高的能量分辨率并可以提供核周围环境的超精细相互作用信息,而合金的物性在晶格缺陷附近会与完整晶体不同,因此,以合适的共振原子作为探针测得穆斯堡尔谱,便可以从中得到有关晶格缺陷的信息. 晶格缺陷;缔合分类号O5710引言穆斯堡尔是如何测定191Ir的129keV激态寿命过程中发现了著名的穆斯堡尔效应—实现了γ射线的无反冲核共振吸收.因此,穆斯堡尔效应首先应用于核物理,对于了解原子核的结构具有一定的重要性.但使人最感兴趣的由于无反冲核共振具有相当高的分辨率,使之作为核探针,其优越性是原子探针无法比似的因而穆斯堡尔谱学方法具有极高的能量分辨率,如对于57Fe为3.1×10-13,而67Zn可达5.2×10-16.又由于该方法可以提供核周围环境的超精细相互作用信息,如同质异能移,电四极分裂和磁分裂等,致使该方法迅速波及化学、矿物、生物学等方面.在物理冶金方面,合金中的许多性质(例如塑性变形,扩散作用等)都和晶格缺陷有关.一般地讲,晶格缺陷附近,物性。

 
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